Proposition ge
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Programme GE SUP/SPE en chapitres
🌐 Programme GE SUP/SPE en chapitres
Les chapitres proposés pour SUP et SPE sont élaborés soigneusement en collaboration avec mes collègues enseignants spécialistes en génie électrique. Cette proposition pédagogique résulte d'une analyse approfondie du programme ministériel 2022/2023, afin d'offrir aux étudiants un contenu pertinent, rigoureux et parfaitement adapté aux exigences actuelles de la filière TSI en sciences industrielles.
Les chapitres proposés pour SUP et SPE sont élaborés soigneusement en collaboration avec mes collègues enseignants spécialistes en génie électrique. Cette proposition pédagogique résulte d'une analyse approfondie du programme ministériel 2022/2023, afin d'offrir aux étudiants un contenu pertinent, rigoureux et parfaitement adapté aux exigences actuelles de la filière TSI en sciences industrielles.
Programme de première année (SUP)
CH0 : Lois et théorèmes de base d’électricité
Module 1 : Ingénierie système
CH1 : Graphe d’état « stm »
CH2 : Graphe de séquence « sd »
CH3 : Diagramme de bloc interne « ibd
Module 2 : Chaîne de puissance
CH4 : Stockage d’énergie électrique
CH5 : Panneaux solaires photovoltaïques
CH6 : Analyse des circuits électriques en régime sinusoïdal
CH7 : Distribution en triphasé équilibré de l’énergie électrique
CH8 : Transformateurs monophasés parfaits
CH9 : Conversion électromécanique
CH10 : Machine à courant continu (MCC)
CH11 : Convertisseurs statique (Hacheurs)
Module 3 : Automatique et modélisation
CH12 : Transformée de Laplace
CH13 : Notions de base de l’asservissement
CH14 : Représentation des systèmes asservis
CH15 : Analyse temporelle des systèmes linéaires continus
CH16 : Analyse fréquentielle des systèmes linéaires continus
Module 4 : chaîne d’information
CH17 : Capteurs et détecteurs
CH18 : Capteurs de position
CH19 : Amplificateurs linéaires intégrés ALI
CH20 : Filtres analogiques passifs
CH21 : Convertisseurs CAN et CNA /échantillonnage
CH22 : Filtres numériques
Programme de deuxième année (SPE)
Module 1 : automatique et modélisation
Module 2 : Chaîne de puissance
Module 3 : Chaîne d'information
Module 4 : Intelligence artificielle
Programme de première année (SUP) :
CH0 : Lois et théorèmes de base d’électricité
Module 1 : Ingénierie système
CH1 : Graphe d’état « stm »
CH2 : Graphe de séquence « sd »
CH3 : Diagramme de bloc interne « ibd
Module 2 : Chaîne de puissance
CH4 : Stockage d’énergie électrique
CH5 : Panneaux solaires photovoltaïques
CH6 : Analyse des circuits électriques en régime sinusoïdal
CH7 : Distribution en triphasé équilibré de l’énergie électrique
CH8 : Transformateurs monophasés parfaits
CH9 : Conversion électromécanique
CH10 : Machine à courant continu (MCC)
CH11 : Convertisseurs statique (Hacheurs)
Module 3 : Automatique et modélisation
CH12 : Transformée de Laplace
CH13 : Notions de base de l’asservissement
CH14 : Représentation des systèmes asservis
CH15 : Analyse temporelle des systèmes linéaires continus
CH16 : Analyse fréquentielle des systèmes linéaires continus
Module 4 : chaîne d’information
CH17 : Capteurs et détecteurs
CH18 : Capteurs de position
CH19 : Amplificateurs linéaires intégrés ALI
CH20 : Filtres analogiques passifs
CH21 : Convertisseurs CAN et CNA /échantillonnage
CH22 : Filtres numériques
Programme de deuxième année (SPE) :
Module 1 : automatique et modélisation
Module 2 : Chaîne de puissance
Module 3 : Chaîne d'information
Module 4 : Intelligence artificielle
🌐 Domaine de pertinance du programme GE
Enjeux & Domaines couverts par programe GE
La filière TSI (Technologies et Sciences Industrielles) est destinée aux bacheliers techniques (STE, STM). Le programme Génie Électrique en CPGE offre une formation solide en électronique, automatique, électrotechnique, électronique de puissance, télécommunication et intelligence artificielle, préparant efficacement les étudiants à réussir leur carrière et à relever les défis technologiques actuels.

Le programme GE TSI développe une vision systémique grâce à l’utilisation des diagrammes SysML, permettant aux élèves d’analyser et de concevoir efficacement des systèmes industriels complexes. Cette compétence favorise une compréhension globale des besoins fonctionnels, techniques et environnementaux, essentielle pour optimiser la conception, la simulation et l'intégration des systèmes pluri-technologiques modernes, en assurant leur conformité aux exigences précisées dans les cahiers des charges industriels.

La formation permet de maîtriser l’analyse, la modélisation et la régulation des systèmes automatiques industriels. Les élèves apprennent à déterminer la stabilité, la précision et la rapidité des systèmes asservis, en utilisant des techniques de correction appropriées. Ils développent également des compétences pratiques en expérimentation et simulation numérique, garantissant l’optimisation des performances des systèmes automatisés conformément aux contraintes et objectifs industriels définis.

Le programme approfondit la compréhension théorique et pratique des systèmes électriques industriels, notamment les machines à courant continu, synchrones et asynchrones triphasées, ainsi que les réseaux électriques monophasés et triphasés. Les étudiants acquièrent des compétences solides en conversion électromécanique, modélisation énergétique et bilan des puissances, assurant ainsi l’efficacité énergétique, la fiabilité, et la maîtrise des systèmes électrotechniques répondant aux critères techniques et économiques actuels.

Le programme permet d'acquérir les compétences nécessaires à la conception et à l’utilisation des circuits électroniques intégrés, notamment les amplificateurs opérationnels et filtres analogiques et numériques. Il enseigne aux élèves à traiter, amplifier, et filtrer efficacement les signaux électriques, afin d’assurer la précision et la fiabilité des systèmes électroniques industriels, tout en garantissant l’adéquation technique avec les contraintes du cahier des charges.

Le programme GE TSI forme les élèves à maîtriser les principes fondamentaux de la transmission série et parallèle, l'analyse des protocoles usuels et la compréhension des architectures de réseaux. Ils apprennent à identifier les caractéristiques des supports de transmission, à interpréter des trames de données et à configurer des réseaux communicants. Ces compétences assurent une communication fiable, rapide et efficace au sein des systèmes industriels modernes interconnectés.

Cette formation vise à former les élèves à l'analyse et à la mise en œuvre des convertisseurs statiques de puissance tels que redresseurs, hacheurs et onduleurs. Elle leur permet de maîtriser la modélisation des composants, d’effectuer des choix pertinents et d’intégrer ces dispositifs efficacement dans les systèmes industriels, en garantissant une conversion énergétique optimisée, respectueuse des contraintes environnementales et économiques actuelles.

L'intégration de l’intelligence artificielle dans la formation offre aux étudiants des outils avancés d’apprentissage supervisé pour résoudre des problèmes industriels complexes par régression linéaire et classification. Ces méthodes permettent aux futurs ingénieurs de prédire, classer, et optimiser les performances des systèmes intelligents, facilitant l'adaptation rapide aux nouvelles contraintes technologiques, économiques et environnementales tout en assurant une meilleure prise de décision industrielle.
Dernière mise à jour : 06 septembre 2025